2026届湖南省株洲市7校 高二物理第一学期期末预测试题含解析.doc
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- 2026届湖南省株洲市7校 高二物理第一学期期末预测试题含解析 2026 湖南省 株洲市 物理 第一 学期 期末 预测 试题 解析
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2026届湖南省株洲市7校 高二物理第一学期期末预测试题 注意事项 1.考生要认真填写考场号和座位序号。 2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。 3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。 一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1、小灯泡通电后其电流 I 随所加电压 U 变化的图线如图所示,P 为图线上一点,PN 为图线的切线,PQ 为 U 轴的垂线,PM 为 I 轴的垂线.则下列说法中正确的是() A.随着所加电压的增大,小灯泡的电阻不变 B.随着所加电压的增大,小灯泡的电阻减小 C.对应 P 点,小灯泡的电阻为 D.对应 P 点,小灯泡的电阻为 2、如图所示,真空中M、N处放置两等量异种电荷,a、b、c为电场中的三点,实线PQ为M、N连线的中垂线,a、b两点关于MN对称,a、c两点关于PQ对称.已知一带正电的试探电荷从a点移动到c点时,试探电荷的电势能增加,则以下判断正确的是 ( ) A.a点的电势高于c点的电势 B.a点的场强与c点的场强完全相同 C.M点处放置的是正电荷 D.若将带正电的试探电荷沿直线由a点移动到b点,则电场力先做正功,后做负功 3、如图是生产中常用的一种延时继电器的示意图,铁芯上有两个线圈和,线圈跟电源连接,线圈的两端接在一起,构成一个闭合回路。下列说法中正确的是( ) A.闭合开关时,线圈中产生图示方向的感应电流 B.闭合开关时,线圈中感应电流的磁场与线圈中电流产生的磁场方向相同 C.断开开关时,电磁铁会继续吸住衔铁一小段时间 D.断开开关时,弹簧立即将衔铁拉起 4、在如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑片向b端移动时( ) A.电流表A的读数增大 B.电压表V的读数增大,电流表A的读数减小 C.电压表V的读数减小 D.电压表V的读数减小,电流表A的读数增大 5、一弹簧振子的位移y随时间t变化的关系式为,位移y的单位为m,时间t的单位为s.则 A.弹簧振子的振幅为0.2m B.弹簧振子的周期为1.25s C.在t=0.2s时,振子的运动速度为零 D.在任意0.2s时间内,振子的位移均为0.1m 6、如图所示,两根等高光滑的 1/4 圆弧轨道,半径为 r、间距为 L,轨道电阻不计.在轨道顶端连有一阻 值为 R 的电阻,整个装置处在一竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为 B,现有一根长度稍大于 L、电阻不计的金属棒从轨道最低位置 cd 开始,在拉力作用下以初速度 v0 向右沿轨道做匀速圆周运动至 ab 处, 则该过程中( ) A.通过 R 的电流方向为由 a→R→b B.通过 R 的电流方向为由 b→R→a C.R 上产生的热量为 D.流过 R 的电量为 二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 7、如图所示,质量为m、电荷量为q的微粒,在竖直向下的匀强电场、水平指向纸内的匀强磁场以及重力的共同作用下做匀速圆周运动,下列说法正确的是 ( ) A.该微粒带负电,电荷量q= B.若该微粒在运动中突然分成荷质比相同的两个粒子,分裂后只要速度不为零且速度方向仍与磁场方向垂直,它们均做匀速圆周运动 C.如果分裂后,它们的荷质比相同,而速率不同,那么它们运动的轨道半径一定不同 D.只要一分裂,不论它们的荷质比如何,它们都不可能再做匀速圆周运动 8、下列说法正确的是( ) A.如图甲所示,是用来加速带电粒子的回旋加速器的示意图,要想粒子获得的最大动能增大,可增加电压U B.如图乙所示,是磁流体发电机的结构示意图,可以判断出B极板是发电机的正极,A极板是发电机的负极 C.如图丙所示,是速度选择器,带电粒子能够沿直线匀速通过速度选择器条件是Eq=qvB,即 D.如图丁所示,是磁电式电流表内部结构示意图,线圈在极靴产生的匀强磁场中转动 9、如图所示,有一个磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,一半径为r金属圆环放置在磁场中,金属圆环所在的平面与磁场垂直.金属杆Oa一端在O,另一端a搁在环上金属杆Oa可绕环的圆心O旋转,另一金属杆Ob一端固定在O点,另一端b固定在环上,.已知Oa杆以角速度ω匀速旋转,所有接触点接触良好,Ob不影响Oa的转动,则下列说法正确的是 ( ) A.流过Oa的电流方向为O指向a B.流过Oa的电流方向为a指向O C.Oa旋转时产生的感应电动势的大小为Bωr2 D.Oa旋转时产生的感应电动势的大小为Bωr2 10、用如图所示电路测量待测电阻Rx的阻值,下列说法正确的是( ) A.由于电压表的分流作用,使电阻的测量值小于真实值 B.由于电流表的分压作用,使电阻的测量值大于真实值 C.电压表的内电阻越大,测量越精确 D.电流表的内电阻越小,测量越精确 三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。 11.(6分)某兴趣小组通过实验测量澧水河水的电阻率,现备有一根均匀长的玻璃管(两端各有一个圆形电极,可装入样品水,接触电阻不计)电压表(量程12V、内阻约为1000Ω),电流表(量程100μA、内阻约为5Ω),滑动变阻器(10Ω、1A),电池组(电动势为12V,内阻不计),开关,导线,游标卡尺,螺旋测微器,待测样品水(电阻约为200kΩ)。 请回答下列问题: (1)如下图所示,用游标卡尺测量样品水的长度L=_____mm,螺旋测微器测出直径d=_____mm。 (2)为了精确测量,测量电路图应选_____ A. B. C. D. 12.(12分)用如图所示的装置“探究加速度与力和质量的关系”,带滑轮的长木板水平固定,跨过小车上定滑轮的两根细线均处于水平 (1)实验时,一定要进行的操作是_______.(填步骤序号) A.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录拉力传感器的示数; B.改变砂和砂桶质量,打出几条纸带 C.用天平测出砂和砂桶的质量 D.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的总质量远小于小车的质量 (2)以拉力传感器示数的二倍F(F=2)为横坐标,以加速度为纵坐标,画出的图象如下图所示,则可能正确的是________ (3)在实验中,得到一条如图所示的纸带,按时间顺序取0、1、2、…、5共6个计数点,1~5每相邻两个点间各有四个打印点未画出,用刻度尺测出1、2、…、5各点到O点的距离分别为:10.92、18.22、23.96、28.30、31.10(cm),通过电磁打点计时器的交流电频率为50Hz.则:小车的加速度大小为______m/s2,(结果保留一位小数) 四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。 13.(10分)ABC表示竖直放在电场强度为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BC部分是半径为R的圆环,轨道的水平部分与半圆环相切.A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.1kg,带电量为q=+C的小球,放在A点由静止释放后,求:(g=10m/s2) (1)小球到达C点的速度大小 (2)小球在C点时,轨道受到的压力大小 14.(16分)如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0 =1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P处穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到b板的Q处(图中未画出).求P、Q之间的距离L 15.(12分)如图,两根间距为L=0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E=3V、内阻r=1Ω的电源,导轨平面与水平面间的夹角θ=37°.金属杆ab垂直导轨放置,质量m=0.2kg.导轨与金属杆接触良好且金属杆与导轨电阻均不计,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.当R0=1Ω时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8 (1)求磁感应强度B的大小; (2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,求金属杆的加速度 参考答案 一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1、D 【解析】A、图线上点与原点连线的斜率逐渐减小,说明随着所加电压的增大,电阻逐渐增大,故AB错误; C、对应P点,根据欧姆定律可知小灯泡的电阻为,故C错误,D正确 2、D 【解析】因正电荷由a到c电势能增加,则电场力做负功,则电势升高.故c点电势高于a点电势.则M点为负电荷,故AC错误 a点与c点为关于两电荷的中垂线对称,则场强大小相等但方向不同,故B错误;将该试探电荷沿直线由a点移动到b点,根据等势线分布图可知,电势先降低后升高,则电势能先减小后增大,电场力先做正功、后做负功.故D正确; 故选D 【点睛】在电场中跟据带电粒子运动轨迹和电场线关系判断电场强度、电势、电势能、动能等变化是对学生基本要求,也是重点知识,要重点掌握 3、C 【解析】AB.由题意可知,当S接通后,线圈A中产生磁场,穿过线圈B向上的磁通量增加,根据楞次定律:增反减同,线圈B中感应电流的磁场与A线圈中电流产生的磁场方向相反,结合安培定则可知,B中产生与图示方向相反的感应电流,故AB错误; CD.将断开开关S时,导致穿过线圈B向上的磁通量减小,根据楞次定律可知,线圈B在产生与线圈A中同向的感应电流,电磁铁继续吸引衔铁D,产生延时释放D的作用,故C正确,D错误。 故选C。 4、B 【解析】当滑动变阻器的滑动触点向b端移动时,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,由欧姆定律分析总电流和路端电压的变化,再分析流过变阻器电流的变化,来判断电表读数的变化 【详解】当滑动变阻器的滑动触点向b端移动时,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻R增大,由欧姆定律分析总电流I减小,路端电压U=E-Ir增大,电阻R2的电压U2=E-I(r+R1)增大,流过电阻R2的电流I2增大,则流过电流表的电流I3=I-I2减小.所以伏特表V的读数增大,安培表A的读数减小.故选B 【点睛】本题是简单电路动态变化分析问题,往往按“部分→整体→部分”的顺序分析 5、C 【解析】根据公式对应可得,,A错误;根据公式可得,B错误;在t = 0.2s时,x=0振子位于正向最大位移处,速度为零,C正确;根据振子的振动规律可得,只有振子位于平衡位置或者最大位移处时,经过任意0.2s的时间内的路程为0.1cm,D错 故选C 考点:考查了简谐振动 点评:本题知道简谐运动位移的解析式,读出振幅、周期、任意时刻的位移是基本能力.基础题 6、B 【解析】金属棒从轨道最低位置cd运动到ab处的过程中,穿过回路的磁通量减小,根据楞次定律判断得知通过R的电流方向为由b→R→a,故A错误,B正确;金属棒做匀速圆周运动,回路中产生正弦式交变电流,可得产生的感应电动势的最大值为Em=BLv0,有效值,经过的时间为:,根据焦耳定律有:,故C错误;通过R的电量由公式:,故D错误 二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 7、ABC 【解析】在电场、磁场、重力场中,带电粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,重力与电场力合力为零;对粒子受力分析,由牛顿第二定律分析答题.在电场、磁场、重力场中,带电粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,重力与电场力合力为零,即mg=qE,,故A正确;若该微粒在运动中突然分成荷质比相同的两个粒子,则粒子所受重力与电场力的合力为零,分裂后只要速度不为零且速度方向仍与磁场方向垂直,洛伦兹力提供向心力,它们均做匀速圆周运动,故B正确;带电粒子做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得: ,则轨道半径:;如果粒子分裂后,它们的荷质比相同,而速率不同,由可知,它们运动的轨道半径一定不同,故C正确;分裂后,如果它们的荷质比相同,它们可能做匀速圆周运动,故D错误; 故选ABC 考点:带电粒子在混合场中的运动;向心力 8、BC 【解析】A.根据,可得 粒子获得的最大动能为 所以要想粒子获得的最大动能增大,可增加D形盒的半径,故A错误; B.根据左手定则,正电荷向下偏转,所以B板带正电,为发电机的正极,A极板是发电机的负极,故B正确; C.速度选择器不能判断带电粒子的电性,不管是正电,还是负电只要速度满足Eq=qvB,即,粒子就能匀速通过速度选择器,故C正确; D.线圈在极靴产生的磁场为均匀辐向磁场,该磁场为非匀强磁场,故D错误。 故选BC。 9、AD 【解析】oa杆以角速度匀速旋转,切割磁感线产生感应电动势,相当于电源,其余部分为外电路.当oa转到最高点时,外电路总电阻最大,通过oa的电流最小;当oa与ob重合时,环的电阻为0,外电路总电阻最小,通过oa的电流最大.根据E=BLv和欧姆定律求解,其中v是速度的平均值 【详解】A、B项:根据右手定则可知,流过oa电流方向为由o指向a,故A正确,B错误; C、D项:oa杆切割磁感线产生感应电动势为 E=,故C错误,D正确 故选AD 【点睛】本题一要会求解感应电动势,由于oa杆上各点切割速度不同,要用平均速度求解;二要知道最大值与最小值的条件,运用欧姆定律求解 10、AC 【解析】AB.由于电压表的分流作用,使得电流的测量值偏大,根据可知,电阻的测量值小于真实值,选项A正确,B错误; CD.电压表的内电阻越大,分流作用越小,电流表的示数越接近于电阻上电流的真实值,则测量越精确,选项C正确,D错误。 故选AC。 三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。 11、 ①.70.60 ②.6.580 ③.D 【解析】(1)[1][2].用游标卡尺测量样品水的长度L=70mm+0.05mm×12=70.60mm; 螺旋测微器测出直径d=6.5mm+0.01mm×8.0mm=6.580mm。 (2)[3].比较待测水样的电阻、电压表的内阻和电流表的内阻可知,待测水样的电阻远大于电流表的内阻,则应该采用电流表内接;滑动变阻器用分压电路,则电路图D正确; 12、 ①.AB ②.C ③.1.5 【解析】(1)A、打点计时器运用时,都是先接通电源,待打点稳定后再释放纸带,该实验探究加速度与力和质量的关系,要记录弹簧测力计的示数,故A正确; B、改变砂和砂桶质量,即改变拉力的大小,打出几条纸带,研究加速度随F变化关系,故B正确; C、本题拉力可以由弹簧测力计测出,不需要用天平测出砂和砂桶的质量,也就不需要使小桶(包括砂)的质量远小于车的总质量,故CD错误 故选AB; (2)小车质量不变时,加速度与拉力成正比,所以a﹣F图象是一条倾斜的直线,由实验装置可知,实验前没有平衡摩擦力,则画出的a﹣F图象在F轴上有截距,故C正确 故选C; (3)根据△x=aT2,运用逐差法得,,则小车的加速度大小为1.48m/s2 四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。 13、 (1) (2)3N 【解析】(1)设小球在C点的速度大小是vC,则对于小球由A→C的过程中,由动能定理得: 解得: (2)小球在C点时受力分析如图 由牛顿第二定律得: 解得: 由牛顿第三定律可知,小球对轨道压力: NC′=NC=3N 14、8cm 【解析】粒子a板左端运动到P处,由动能定理得 代入有关数据,解得 ,代入数据得θ=30° 粒子在磁场中做匀速圆周运动,圆心为O,半径为r,如图 由几何关系得 联立求得 代入数据解得 15、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上 【解析】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律求解电流强度,由平衡条件求解磁感应强度; (2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,根据牛顿第二定律求解加速度大小 【详解】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律可得 根据左手定则可知安培力方向水平向右; 由平衡条件有:BILcosθ=mgsinθ 解得B=2T; (2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,大小不变; 根据牛顿第二定律可得:BIL﹣mgsinθ=ma 解得:a=1.5m/s2,方向沿斜面向上 【点睛】本题主要是考查安培力作用下的导体棒的平衡问题,解答此类问题要明确导体棒的受力情况,结合平衡条件列方程解答展开阅读全文
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